Очень быстро, тема подошла всё по существу. Спасибо
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Каждый акт жизни стоит определенного количества энергии. Дыхание, кровообращение, пищеварение, выделение, мышечные усилия сопровождаются потреблением энергии. Для микроорганизмов гетеротрофов, растений и животных источником энергии является солнечное излучение. Солнце отдает земле 1 х 1021 ккал в год, что составляет 2 миллиардных доли от всей энергии солнца, рассеиваемой в пространстве. По существующим расчетам примерно 1 тысячная часть этой энергии, т.е. 1 х 1018 ккал используется для метаболизма и поддержания обмена веществ и энергии в теле растений и животных (стр. 37) [1]. Никаких других источников энергии для осуществления разных видов биологической работы в тканях растений и животных не существует.
Если перевести всю эту энергию солнца в кило-ватт-часы, то мы получим 1.16 х 1015 кВт-ч в год. За счет этой энергии в год образуется 1 х 1017 г (100 млрд. тонн) зеленой массы растений, которая служит энергетическим материалом для всего живого мира планеты. Тела живых существ, обитающих на земле, потребляют энергию, которая в 10 раз больше той энергии, которую получает ежегодно человечество, сжигая огромные количества полезных ископаемых].
Введение 3
Энергетический подход к описанию живого 4
Заключение 12
Список литературы 13
Вопросы и ответы на них по теме реферата 14
Таким образом, энергетический подход к описанию систем задает основу для количественного описания системы. Энергетический подход состоит в том, что для измерения свойств систем используется такая универсальная физическая величина как энергия. В основу измерения в соответствие с «затратным принципом» положены затраты энергии на образование свойств.
В энергетическом определении система - это целостная совокупность элементов, обладающая способностью аккумулировать энергию, поглощая ее из среды, за счет определенного взаимодействия элементов. В результате внутренняя энергия системы увеличивается.
В энергетическом подходе продукционный обмен приводят к энергетическому эквиваленту, переходя таким образом, к универсальному энергическому обмену. Энергический обмен описывается в пространстве и времени с помощью фазовых переменных «энергия» и «эффективность энергического обмена». Эффективность обмена определяется количеством дополнительной энергии, которую накапливает система. Для описания энергического обмена используются понятия: поле энергии, поток энергии, циркуляция потока по контуру, действие потока за время цикла.
1. Горбачев В.В. Концепция современного естествознания: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2005.
4. Горелов А.А. Концепции современного естествознания: Учебное пособие, практикум, хрестоматия. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998.
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Каждый акт жизни стоит определенного количества энергии. Дыхание, кровообращение, пищеварение, выделение, мышечные усилия сопровождаются потреблением энергии. Для микроорганизмов гетеротрофов, растений и животных источником энергии является солнечное излучение. Солнце отдает земле 1 х 1021 ккал в год, что составляет 2 миллиардных доли от всей энергии солнца, рассеиваемой в пространстве. По существующим расчетам примерно 1 тысячная часть этой энергии, т.е. 1 х 1018 ккал используется для метаболизма и поддержания обмена веществ и энергии в теле растений и животных (стр. 37) [1]. Никаких других источников энергии для осуществления разных видов биологической работы в тканях растений и животных не существует.
Если перевести всю эту энергию солнца в кило-ватт-часы, то мы получим 1.16 х 1015 кВт-ч в год. За счет этой энергии в год образуется 1 х 1017 г (100 млрд. тонн) зеленой массы растений, которая служит энергетическим материалом для всего живого мира планеты. Тела живых существ, обитающих на земле, потребляют энергию, которая в 10 раз больше той энергии, которую получает ежегодно человечество, сжигая огромные количества полезных ископаемых].
Введение 3
Энергетический подход к описанию живого 4
Заключение 12
Список литературы 13
Вопросы и ответы на них по теме реферата 14
Таким образом, энергетический подход к описанию систем задает основу для количественного описания системы. Энергетический подход состоит в том, что для измерения свойств систем используется такая универсальная физическая величина как энергия. В основу измерения в соответствие с «затратным принципом» положены затраты энергии на образование свойств.
В энергетическом определении система - это целостная совокупность элементов, обладающая способностью аккумулировать энергию, поглощая ее из среды, за счет определенного взаимодействия элементов. В результате внутренняя энергия системы увеличивается.
В энергетическом подходе продукционный обмен приводят к энергетическому эквиваленту, переходя таким образом, к универсальному энергическому обмену. Энергический обмен описывается в пространстве и времени с помощью фазовых переменных «энергия» и «эффективность энергического обмена». Эффективность обмена определяется количеством дополнительной энергии, которую накапливает система. Для описания энергического обмена используются понятия: поле энергии, поток энергии, циркуляция потока по контуру, действие потока за время цикла.
1. Горбачев В.В. Концепция современного естествознания: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2005.
4. Горелов А.А. Концепции современного естествознания: Учебное пособие, практикум, хрестоматия. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998.
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
1 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—4 дня |
224 ₽ | Цена | от 200 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 85113 Рефератов — поможем найти подходящую